ロストモールド鋳造におけるインナーゲートの入口位置

消えるダイカストのインナーゲートの切断位置は、スムーズな充填を実現し、乱流を回避できるかどうかではありません。 スムーズな充填は、消失するダイカストにとっては有益ではないかもしれません。発泡成形型はガス材料であるため、ガスを発生させないことは不可能であり、発生したガスが液体金属に入らないことは不可能です。 液体金属ガスに入ることが重要であり、ガス化は完全に残留物ではなく、スムーズにこの目的を達成するために、時には人工的な製造、乱流、液体金属衝撃が必要で、ガスとスラグの浮遊と排出液面条件の生成、乱流も必要です。高品質のダイカストを得るために、ダイカストは有害ではありません。
鋳物の入口位置の設計において、液体金属は、熱場の合理的な分布と逐次凝固または同期凝固、言い換えれば、液体金属の熱分布を実現することができる。 フローフィールドはプロセスにすぎませんが、ホットフィールドは終わりです。
インナーゲートの入口位置の原理をさらに説明するには、泡タイプのガス化特性を理解する必要があります。 泡モデルのガス化特性の中で、最も大きな影響を与えるのは温度です。 高温条件下では、泡のガス化速度が速く、ガス化が完了し、残留物は生成されません。 反応は鋳造でも同様で、温度が高い場合(高温領域)、残留物がなく、泡のガス化欠陥もありません。 温度が低い場所(低温領域)では、残留物が残るとガス化不良が発生します。
したがって、消失ダイカストは、インナーゲートの入口位置の設計を通じて、インナーゲートの熱場の合理的な分布を実現します。 重要な目的は、特定の液体金属だけが発泡成形型のガス化の加熱機能を担うのではなく、すべての液体金属が発泡成形型に接触し、発泡型の加熱の役割を担うようにすることです。 各部品の発泡タイプは低温の金属液体には触れず、高温の金属液体と接触します。 低温では残留物が残らず、高温ではすべて完全にガス化します。




